CuO对NiZn铁氧体磁性能的影响

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时间:2019-05-14

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1、浙江大学硕士学位论文摘要本文采用氧化物混合工艺制各镍锌铁氧体。以NiO,ZnO,CuO和Fe203为原料,经过球磨,预烧,造粒,成型和烧结,最后得到环形镍锌铁氧体试样。重点研究了CuO添加剂、烧结温度等因素对镍锌铁氧体显微结构和性能的影响。采用x射线衍射、扫描电子显微镜和光学显微镜技术观察铁氧体微观组织,评估了上述各因素对铁氧体磁性能的影响。研究结果表明:CuO的添加改变Nizn铁氧体相的形成机理,降低尖晶石相的形成温度。适量添加CuO促进烧结致密化过程和晶粒的长大,提高样品的收缩率和密度。随着CuO添加量的增加,镍锌

2、铁氧体的初始磁导率先增加后减少,比损耗系数先减小后增大,居里温度下降,饱和磁通密度取也下降。当CuO含量为10m01%时,铁氧体的显微结构最为致密,晶粒尺寸分布也最为均匀,并且能够获得最高的初始磁导率和最低的比损耗系数、比温度系数。关键词:镍锌铁氧体,初始磁导率,添加剂,显微结构,磁性能浙江大学硕士学位论文ABSTRACTInthispaper,NLZnfemteshavebeenpreparedusingsolid-statemixingmethod.ToroidalsampleswereobtainedafIerb

3、ali—milling,calcining,granulateing,formingandsinteringofNiO,ZnO,CuOand№03rawpowders.Theeffectsofadditives,calciningtemperatureetconthemicrostructureandmagneticpropertiesofNiZnferriteswereinvestigated,usingXRD,SEMandopticalmicroscopy.Theresultsshowedthattheincrea

4、seofCuOadditivechangedtheformationmechanismoftheNiZnferriteandreducedtheformationtemperatureofthespinel.Appropriateanloul3.tofCuOpromotedthegraingrowthoftheferriteincreasedftrstlyandthendecreased.Thecomparespoilagecoefficientfirstlyreducedandthenincreased.Thecou

5、riertemperatureandsaturatedmagnetometivedensitydecreased.When10t001%CuOisadded,thefinestmicrostructureoftheferriteandthemosthomogeneousparticlesareobtained;andhencetheferriteachievedthebestinitialpermeability,thelowestcomparespoilagecoefficientandcomparetemperat

6、urecoefficient.Keywords:NiZnferrite,initialpermeability,additive,microsla-ucture,magneticpropertyⅡ第一章绪论第一章绪论镍锌铁氧体材料具有窄而长的磁滞回线,较高的磁导率,较高的电阻率和在高频损耗低等特点,广泛应用于高频电感磁芯、滤波电感磁芯、脉冲变压器磁芯、质子同步加速器的空腔谐振器、发射机终端极问耦合变压器、跟踪接收机高功率变压器、大功率通信设备调谐磁芯中。NiZn系铁氧体高频特性良好,具有电阻率高、损耗角正切tgd低等优

7、点,还能在电路中有效地抑制高频信号干扰。与此同时,在制作片式电感元件方面也是其他磁材所不能及的【11121131。1.1国内外镍锌铁氧体的研究历程NiZn系软磁铁氧体是一类产量大、应用广泛的高频软磁材料,主要使用在数百千赫以上到数百兆赫以下的所谓无线电周波数带域内。在这一周波数带域内,对磁性材料的第一要求就是低损耗。随着周波数的增加,涡流损耗特别是残留损耗增加很快。残留损耗主要包括驰豫型损耗和共振型损耗两种类型,前者是由于磁化的旋转及畴壁的移动迟于交流磁场的变化,从而产生位相差;后者是由于在交流磁场中由铁氧体内的各向异

8、性磁场等引起(称为自然共振),为高磁导率材料中的低频共振。而NiZn铁氧体在1.300瑚&的范围内,电阻率高,居里温度高,涡流损耗小,适用于作高频软磁材料【4J。NiZn系铁氧体由于高频特性好而多用于叠层片式电感。在这类元件的工艺中,作为磁介质的NiZn系铁氧体将与银内导线共烧,为此,要求铁氧体材料能够在较低的温度下烧结形成陶瓷体

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